openstack bug跨版本修改

本文详细描述了如何在OpenStack项目中处理遗留bug,包括在master分支修改bug、严重bug的back-port到稳定分支,以及具体的操作步骤和注意事项。

对于openstack的bug在修改时有可能因为各种原因无法按时修复,可能会遗留到下一版本,对这些bug在项目中的所处的级别需要不同的方式去处理。


在这里简单的描述下:

首先,我们需要将bug在master上进行修改,这是必须的;

其次,如果是严重的bug, 或者说影响功能的那种,那么在master 分支修改之后,再back-port到stable/icehouse或者stable/havana里


那么具体修改时,就是在master 分支上 git branch -b bug/xxx 出一个本地新分支用于修改,改了之后提交,review过之后,最终merge进master

分支,然后再手工通过git cherry-pick命令 向stable分支提交另外的patch, 也就是将你在master分支的修改,移植到过去的其他稳定分支上。

这种情况我暂时还没有真正遇到过,在遇到后我会把具体操作中遇到问题在进行完善的描述。

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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